mapa unicesumar 2025

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ATIVIDADE 2 – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – 52_2025
Período: 26/05/2025 08:00 a 06/07/2025 23:59 (Horário de Brasília)
Status: ABERTO
Nota máxima: 0,50
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 07/07/2025 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:
1ª QUESTÃO
Uma linha de transmissão de energia é um sistema complexo composto por diversos componentes essenciais para a distribuição eficiente de energia elétrica em larga escala. Os principais componentes incluem torres ou postes, condutores elétricos, isoladores, estruturas de suporte, e equipamentos de proteção e controle. As torres ou postes fornecem suporte estrutural para os condutores elétricos, que são responsáveis por transportar a corrente elétrica ao longo da linha. As estruturas de suporte fornecem a infraestrutura necessária para sustentar os componentes da linha de transmissão. Por fim, os equipamentos de proteção e controle são instalados ao longo da linha para garantir a segurança operacional e a estabilidade do sistema, monitorando e controlando o fluxo de energia elétrica. Esses componentes trabalham em conjunto para formar uma rede de transmissão robusta e confiável, fundamental para o fornecimento de energia elétrica em larga escala.
Elaborado pelo professor, 2024.
Considerando o exposto anteriormente, analise a situação a seguir.

Os isoladores são componentes essenciais em linhas de transmissão de energia, desempenhando um papel crucial na operação segura e eficiente do sistema. Considerando as funções e importância dos isoladores, assinale a alternativa correta.

ALTERNATIVAS

Isoladores são necessários apenas em linhas de transmissão de baixa tensão.

Isoladores são utilizados para aumentar a resistência elétrica das linhas de transmissão.

O tipo de material usado nos isoladores não afeta a sua eficácia em condições ambientais adversas.

Isoladores são usados principalmente para conduzir a corrente elétrica ao longo da linha de transmissão.

A principal função dos isoladores é prevenir a fuga de corrente elétrica para as torres e suportes da linha de transmissão.

2ª QUESTÃO
As matrizes energéticas no mundo são compostas por diferentes fontes de energia, divididas em renováveis (como solar, eólica, hidrelétrica e biomassa) e não renováveis (como petróleo, carvão e gás natural). Atualmente, há uma transição global para fontes mais sustentáveis, impulsionada por preocupações ambientais e avanços tecnológicos. Países desenvolvidos investem em energia limpa, enquanto nações em desenvolvimento ainda dependem de combustíveis fósseis. A diversificação das fontes é essencial para garantir segurança energética e reduzir emissões de gases do efeito estufa.

Elaborada pelo professor.

Considerando o contexto apresentado, analise as afirmativas a seguir:

I. 10,2% da matriz energética é nuclear.
II. 38% da matriz energética é do carvão.
III. 68% da matriz energética é solar, eólica, geotérmica, maré e outras renováveis.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

I, apenas.

III, apenas.

I e II, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.
3ª QUESTÃO

Isoladores de linhas de transmissão desempenham um papel fundamental na transmissão de energia elétrica de forma segura e eficiente. Esses dispositivos são responsáveis por manter os condutores elétricos isolados das torres e estruturas de suporte, evitando que a eletricidade flua para as estruturas e para a terra. Isso é essencial para prevenir curtos-circuitos e garantir a confiabilidade do sistema de transmissão.

Fonte: Electric Power Transmission System Engineering: Analysis and Design, 2nd Edition, por Turan Gonen, 2008.

Analise as afirmativas abaixo:

​l. Isoladores de linhas de transmissão com formato de disco oferecem melhor desempenho em relação aos isoladores de formato de sino.
ll. Os isoladores de linha de transmissão podem ter seu desempenho afetado por contaminação superficial.
lll. Isoladores de material sintético são mais resistentes a danos mecânicos do que isoladores de porcelana.
lV. Isoladores de vidro são amplamente utilizados em linhas de transmissão devido à sua alta resistência mecânica.
V A frequência de limpeza e inspeção dos isoladores de linha de transmissão depende principalmente da localização geográfica da linha.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS
lll, V apenas

l, lV, V apenas

l, ll , V, apenas

ll, lll, V, apenas.

ll, lV, V apenas

4ª QUESTÃO
A escolha do nível de tensão em linhas de transmissão é uma etapa crucial no planejamento e na operação de sistemas elétricos de energia. Essa decisão envolve a seleção adequada da voltagem que será utilizada para transmitir a energia elétrica ao longo da linha. O nível de tensão escolhido impacta diretamente na eficiência, na confiabilidade e nos custos do sistema de transmissão, influenciando fatores como perdas de energia, capacidade de transmissão, investimento em equipamentos e segurança operacional. Diversos critérios são considerados na escolha do nível de tensão, incluindo a distância a ser percorrida, a demanda de energia a ser atendida, as características do terreno, os requisitos de segurança e regulamentações governamentais. Uma decisão bem fundamentada na escolha do nível de tensão é essencial para garantir um sistema elétrico eficiente, econômico e sustentável.
Elaborado pelo professor, 2024.
Considerando o exposto anteriormente, analise a situação a seguir.

​A escolha da classe de tensão de uma linha de transmissão de energia é um fator crítico no planejamento e na operação do sistema elétrico. Um dos critérios importantes para essa escolha é a potência natural da linha de transmissão, que é a potência que pode ser transmitida sem a necessidade de compensação reativa. A potência natural (𝑃0) é dada por:

Onde U é a tensão de linha e 𝑍0 é a impedância característica da linha de transmissão. Considerando esse critério, assinale a alternativa correta.
ALTERNATIVAS

A escolha da classe de tensão é independente da impedância característica da linha de transmissão.

Para aumentar a potência natural de uma linha de transmissão, deve-se diminuir a tensão de operação da linha.

A potência natural de uma linha de transmissão é diretamente proporcional à impedância característica da linha.

A escolha da classe de tensão deve garantir que a potência natural da linha seja menor que a potência a ser transmitida para evitar sobrecarga.

A escolha da classe de tensão de uma linha de transmissão deve ser tal que a potência natural da linha esteja próxima à potência a ser transmitida para otimizar o desempenho da linha.

5ª QUESTÃO
As linhas de distribuição são responsáveis por transportar a energia elétrica das subestações até os consumidores finais, como residências, indústrias e comércios. Elas operam em média e baixa tensão, garantindo a entrega segura e eficiente da eletricidade. Podem ser aéreas ou subterrâneas, dependendo das condições locais e da infraestrutura disponível. A manutenção e modernização dessas redes são essenciais para evitar perdas e melhorar a qualidade do fornecimento. Além disso, a integração com fontes renováveis exige adaptações para maior eficiência e confiabilidade.

Elaborado pelo professor.

Sobre as linhas de distribuição, analise as afirmativas a seguir:

I. Linhas de distribuição primárias: trabalham em tensões médias, as quais são transmitidas em vias públicas.
II. Linhas de distribuição secundárias: são redes que trabalham em tensões baixas, prontas a serem distribuídas aos consumidores.
III. No Brasil, as linhas de transmissão estão classificadas pelas seguintes faixas de tensão, em que, para cada uma delas, há um código de representação do conjunto: A1 – Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV, A2 – Tensão de fornecimento entre 88 kV e 138 kV, e A3 – Tensão de fornecimento de 69 kV.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

I, apenas.

I e II, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

6ª QUESTÃO

Uma das características das linhas de transmissão de energia elétrica é a escolha entre corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA) para a transmissão de energia em longas distâncias. Considerando essa informação, assinale a alternativa que descreve uma vantagem das linhas de transmissão de corrente contínua (CC) em relação às linhas de transmissão de corrente alternada (CA).
Fonte: F. Kimura et al., “High-Voltage Direct Current Transmission System,” in Proceedings of the IEEE, vol. 93, no. 3, pp. 484-494, March 2005.

ALTERNATIVAS

Possui uma parcela de perda de energia menor durante a transmissão.

Maior capacidade de transmissão de potência.

Menor custo de construção e maior custo de manutenção.

Não se faz necessário o uso de isolamento dos condutores.

Maior facilidade de controle de tensão e corrente.

7ª QUESTÃO
As linhas de transmissão curtas possuem extensão de até 80 km e operam em tensões inferiores a 66 kV. Devido ao seu comprimento reduzido, os efeitos capacitivos são desprezíveis, e a resistência e a reatância indutiva predominam na análise elétrica. Essas linhas são utilizadas para interligar subestações próximas ou alimentar centros urbanos próximos das fontes geradoras. O modelo simplificado de circuito em série é suficiente para representar seu comportamento elétrico. A manutenção e o controle dessas linhas garantem a estabilidade do sistema elétrico local.

Elaborado pelo professor.

Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa correta com a tensão na barra transmissora de uma linha de transmissão curta que possui as seguintes características:

V ‘= 2 kV, I = 10A, Z = 1 kohm:

ALTERNATIVAS

7 kV.

10 kV.

12 kV.

35 kV.

66 kV.

8ª QUESTÃO
“São as redes que fazem a ligação entre a geração e os centros de consumo e a interligação entre centros de produção de energia. Operam em tensões muito elevadas estabelecidas nas subestações elevadoras, em seguida, chegam até as subestações abaixadoras para que essa tensão seja reduzida” (Esteves, 2022, p. 22)

Fonte: ESTEVES, A. C. Linhas de transmissão de energia elétrica. Maringá: UniCesumar, 2022.

Assinale a alternativa correta com o tipo de linha referenciada no trecho apresentado:

ALTERNATIVAS

Linhas de derivação.

Linhas de curto-circuito.

Linhas de transmissão.

Linhas de transformação.

Linhas de subtransmissão.

9ª QUESTÃO
“São redes que fazem a distribuição diferenciada, onde suas tensões estão abaixo das linhas de transmissão ou nas mesmas, quando necessário. Podemos dizer que essas linhas são subsegmentos que partem das subestações abaixadoras regionais até as abaixadoras locais” (Esteves, 2022, p. 22).

Fonte: ESTEVES, A. C. Linhas de transmissão de energia elétrica. Maringá: UniCesumar, 2022.

Assinale a alternativa correta com o tipo de linha referenciado no texto anterior:
ALTERNATIVAS

Linhas de derivação.

Linhas de transmissão.

Linhas de curto-circuito.

Linhas de transformação.

Linhas de subtransmissão.

10ª QUESTÃO
A teoria de propagação em linhas de transmissão de energia é um campo fundamental da engenharia elétrica que estuda a transmissão eficiente de energia elétrica ao longo de cabos condutores. Essa teoria é essencial para o projeto, operação e manutenção de sistemas de transmissão de energia, como linhas de alta tensão e cabos de distribuição. Ela aborda os princípios fundamentais da propagação de ondas eletromagnéticas ao longo de condutores, levando em consideração fenômenos como atenuação, distorção, reflexão e interferência. Compreender os conceitos da teoria de propagação é crucial para garantir a eficiência e a segurança dos sistemas de transmissão elétrica, além de otimizar a qualidade e a confiabilidade da entrega de energia elétrica aos consumidores.
Elaborado pelo professor, 2024.
Considerando o exposto anteriormente, analise a situação a seguir:

​Em uma linha de transmissão, o coeficiente de reflexão (Γ) é uma medida da fração da onda incidente que é refletida de volta devido à descontinuidade de impedância na interface entre a linha e a carga. O coeficiente de reflexão é dado por:

Onde 𝑍𝐿  é a impedância da carga e 𝑍0  é a impedância característica da linha de transmissão. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta.
ALTERNATIVAS

Se ZL=Z0, então Γ=1.

Um coeficiente de reflexão de Γ=−1 indica um curto-circuito.

Um coeficiente de reflexão de Γ=−1 indica um circuito aberto.

O coeficiente de reflexão é sempre um número real e positivo.

Se ZL  é um valor muito maior que 0, o coeficiente de reflexão se aproxima de 0.

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